美女福利视频一区_亚洲综合无码AV一区二区_精品国产一区二区三区不卡_精品一区二区三区四区在线

廣東可易亞半導體科技有限公司

國家高新企業

cn en

新聞中心

詳解電子負載mos管原理及mos管在其中的應用-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2018-09-17 

分享到:

電子負載mos管
電子負載mos管原理詳解

直流電子負載是控制功率MOS管的導通深度,靠功率管的耗散功率(發熱)消耗電能的設備,它的基本工作方式有恒壓、恒流、恒阻、恒功率這幾種。下文講述直流電子負載恒流模式原理。在恒流模式下,不管輸入電壓是否改變,電子負載消耗一個恒定的電流。

一、功率MOS管的工作狀態

電子負載是利MOS的線性區,當作可變電阻來用的,把電消耗掉。MOS管在恒流區(放大狀態)內,Vgs一定時Id不隨Vds的變化而變化,可實現MOS管輸出回路電流恒定。只要改變Vgs的值,即可在改變輸出回路中恒定的電流的大小。


二、用運放控制Vgs

采樣電阻Rs、運放構成一比較放大電路,MOS管輸出回路的電流經RS轉換成電壓后,反饋到運放反向端實現控制vgs,從而MOS管輸出回路的電流。當給定一個電壓VREF時,如果Rs上的電壓小于 VREF,也就是 運放的-IN小于+IN,運放加大輸出,使MOS導通程度加深,使MOS管輸出回路電流加大。如果 Rs 上的電壓大于 VREF時,-IN大于+IN,運放減小輸出,也就MOS管輸出回路電流,這樣電路最終維持在恒定的給值上,也就實現了恒流工作。

下面推導Id的表達式:

Un=Is*Rs

Up=Un=Uref

Uref=Is*Rs

Is=Id-Ig

對于MOS管,其輸入電阻很大,Ig近似為0,則:

Id=Is=Uref/Rs

由此可知只要Uref不變,Id也不變,即可實現恒流輸出。如果改變 UREF就可改變恒流值,UREF可用電位器調節輸入或用DAC芯片由MCU控制輸入,采用電位器可手動調節輸出電流。若采用 DAC輸入即可實現數控恒流電子負載。

三、實用的運放恒流電子負載

基本原理:MOS和電阻Rs組成負反饋電路,MOS管工作在恒流區,運放同相端調節設定恒流值,MOS管的電流在電阻Rs上產生壓降,反饋到運放反向端實現控制輸出電流。R1、U2構成一2.5V基準電壓源,R2、Rp對這2.5V電壓分壓得到一參考電壓送入運放同相端,MOS管輸出回路的電流Is經Rs轉換成電壓后,反饋到運放反向端實現控制vgs,從而控制MOS管輸出回路的電流Is的穩定。電容C1主要作用有2個,一方面是消雜波,另一方面也是對運放輸出的梯波進行補償,使得電壓變化速度減緩,盡量減少mosfet的G極電壓高頻變化引發振蕩的可能。

下面給出各種參數的表達式:

Uref=2.5*(Rp’/(R2+Rp))

其中Rp’為Rp抽頭對地的電阻

Is=Uref/RS=2.5*(Rp’/(R2+Rp))/Rs

當Rp抽頭在最上端時,Uref、Is有最大值

Urefmax=2.5*(Rp/(R2+Rp))

Ismax=Urefmax/RS=2.5*(Rp/(R2+Rp))/Rs

如果已知最大電流Is可用

Rs=Urefmax/RS=2.5*(Rp/(R2+Rp))/Ismax

按圖中元件參數計算,可以得到

Urefmax=2.5*(4.7/(27+4.7))=0.37v

Ismax=Urefmax/RS=2.5*( Rp/(R2+Rp))/Rs = 2.5*( 4.7/(27+4.7))/0.1=3.7A

即圖中電路最大恒流值約為3.7A。

四、多MOS管并聯

電子負載mos管是靠功率管的耗散功率(發熱)消耗電能的,流經MOS管電流過大會導致耗散功率過大,容易燒壞MOS管。為此可以采用多管并聯的方式來均分電流。由于元件具有離散性和差異性,流經每個MOS管的電流實際并不一致,可以在電路中加入均流電阻,圖中R4、R5、R6、R7為均流電阻。注意,在這種電路中,按上文式子計算出來Rs是總電阻,Id是總電流。


其實上圖是有缺陷的:一是不能很好解決每個MOS電流的不一致的問題,二是運放的輸出能力有限,不能驅動多個MOS管。每個MOS管獨立用一套運放驅動即可解決。


在這一電路中,按上文式子計算出來Rs是總電阻,Id是總電流。

電子負載mos管恒壓、恒阻模式原理

恒壓模式原理

在恒壓模式下,電子負載將消耗足夠的電流來使輸入電壓維持在設定的電壓上。

電壓工作模式的情況與電流模式相同,只不過檢測的變量是輸出電壓, 這一輸出電壓是經過電阻R1、R2分壓得到的。檢測出的電壓(R14兩端)被反饋到運放的同相輸入端, MOS管再次工作在線性區。

如圖所示,Vref為參考電壓值,Uf為功率控制電路的反饋電壓值。

當Uf>Vref時,運放加大輸出,MOS管導通程度加深,使得MOS管輸出回路上的電壓下降;

當Uf<Vref時,運放減小輸出,MOS管導通程度減小,使得MOS管輸出回路上的電壓升高,最終維持在一恒定的值。

通過改變Vref的值,可以使電壓改變,并恒定。

恒壓值U=Vref *((R1+R2)/R2)

由Vref=Ur2=U *(R2/(R1+R2)) 可以推導出。

恒阻模式原理

在定電阻模式下,電子負載被等效為一個恒定的電阻,電子負載會隨著輸入電壓的改變來線性改變電流

如圖所示,Uin為外加信號,調節滑動變阻器R17設定閾值電壓,當Uin改變時,負載R50上的電流也會隨之線性變化;

因為U+ = U-

U+=Uin*R17下/(R16+R17)

U-=Iin*R50

所以Uin/Iin=R50*(R16+R17/R17下

可以看到輸入電壓與輸入電流呈現線性變化,并可通過滑動變阻器R17手動設置電阻值。

例如,Uin =3sin10t, R17下=20K,則Iin=3sin10t;

Uin =3sin10t, R17下=10K,則Iin=6sin10t;

固定滑動變阻器R17后,對應某一時刻而言,電壓的變化,引起了電流的變化,且其比值固定不變。

電子負載mos管應用

一般設計人員都用直流電子負載來測試電源, 如太陽能陣列或電池, 但商用直流電子負載很昂貴。其實只要將功率MOSFET在其線性區內使用, 就可制作出自己的直流電子負載( 圖1) 。該負載采用兩個簡單的反饋回路。MOS管( IRF1502n2222a) 用作一個穩流模式下的電流源或穩壓模式下的電壓源。設計人員在描述電壓源的特性時都使用穩流模式, 因為在穩流模式下, 電源必須提供電子負載中設定的電流值。設計師都將穩壓模式與電流源一起使用, 因為穩壓模式會迫使電源在負載設定的電壓下工作。

圖1 直流電子負載圖

如圖1所示, 在電流模式下, RSHUNT 檢測I LOAD, 檢測得到的電壓反饋給運算放大器IC1A的反相輸入端。由于運算放大器的直流增益在線性反饋工作區內很高, 反相輸入端保持與非反相輸入端相等, 即相當于VIREF。放大器產生自己的輸出值, 以使MOSFETQ2和Q3 工作于線性區, 因而會消耗電源的功率。源極電流值與電流環基準VI REF成正比,即ILOAD=VI REF/RSHUNT可利用一個連接到穩定電壓基準上的電阻分壓器設定VIREF,VI REF, 或者使用來自一個基于PC的I/O卡的D/A轉換器輸出,以實現靈活的配置。電壓工作模式的情況與電流模式相同, 只不過檢測的變量是輸出電壓, 這一輸出電壓是經過分壓器RA/ RB 衰減的, 所以電子負載的工作電壓比運放電源電壓高。

檢測出的電壓被反饋到IC1B的非反相輸入端, MOSFET再次工作在線性區。負載電壓VLOAD=VVREF×(RA+RB)/RB。CA3240型雙運放IC1可以在輸入電壓低于負電源電壓的情況下工作, 這對單電源供電非常有用, 然而,如果有對稱電源,那就可以采用任何運放。繼電器K1通過一根驅動Q1的數字控制線來切換工作模式。MOSFET 是至關重要的; 你可以增加這個并聯使用的IRF150器件, 以提高電流承受能力, 因IRF150 具有正的溫度系數, 從而可均衡流過兩只并聯MOSFET的電流。由于電路中使用兩只MOSFET, 電子負載可承受10A電流, 功耗大于100W, 所以使用一只散熱器和小風扇是個好主意。

本電路適用于描述有兩種電源模式的光伏電池模塊的特性。采用本電路和基于PC的設置時, Helios公司的一種光伏電池模塊的I-V特性曲線表明有一個區在VMPP ( 最高點的電壓) 以上, 在VMPP 這一電壓下, 陡峭的過渡與一個電壓源相對應( 圖2) 。在低于VMPP的電壓下, 光伏電池模塊猶如一個電流源。一般情況下, 用個簡單的電流模式電子負載描述I - V 特性曲線這一平坦區的特性是很困難的, 因為電壓輸出對電流的微小變化很敏感,因此, 恒定電壓模式負載就是一種較好的選擇。

圖2  光伏電池模塊的I V特性曲線



聯系方式:鄒先生

聯系電話:0755-83888366-8022

手機:18123972950

QQ:2880195519

聯系地址:深圳市福田區車公廟天安數碼城天吉大廈CD座5C1


請搜微信公眾號:“KIA半導體”或掃一掃下圖“關注”官方微信公眾號

請“關注”官方微信公眾號:提供 MOS管 技術幫助





美女福利视频一区_亚洲综合无码AV一区二区_精品国产一区二区三区不卡_精品一区二区三区四区在线
  • <ul id="ou8ay"></ul>
  • <fieldset id="ou8ay"><menu id="ou8ay"></menu></fieldset><fieldset id="ou8ay"><input id="ou8ay"></input></fieldset>
    久久综合久色欧美综合狠狠| 一区二区亚洲欧洲国产日韩| 欧美电影美腿模特1979在线看| 免费av成人在线| 欧美成人免费小视频| 欧美日韩国产成人| 国产精品免费福利| 激情久久久久久久| 国产精品99久久99久久久二8| 午夜久久tv| 每日更新成人在线视频| 欧美日本亚洲| 国产精品女人网站| 1024日韩| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 久久久亚洲一区| 欧美成人第一页| 欧美日韩中文字幕日韩欧美| 国产伦精品免费视频| 亚洲视频999| 欧美一区二区观看视频| 久久久91精品国产一区二区三区| 免费的成人av| 国产精品午夜电影| 亚洲男人的天堂在线观看| 久久亚洲午夜电影| 国产精品h在线观看| 黄色在线成人| 久久久久久穴| 欧美涩涩视频| 一区精品久久| 久热爱精品视频线路一| 国产精品福利久久久| 中文国产亚洲喷潮| 欧美jjzz| 国产精品日韩欧美| **网站欧美大片在线观看| 亚洲欧美三级在线| 欧美精品久久久久久久久久| 国产一区视频在线观看免费| 久久国产综合精品| 欧美高清成人| 激情成人在线视频| 久久午夜激情| 国产视频久久久久| 久久久精品国产免大香伊 | 亚洲先锋成人| 男女精品视频| 国产精品入口福利| 1000部精品久久久久久久久| 欧美成年人网站| 国产一区二区三区四区三区四 | 国产私拍一区| 久久久久国产一区二区三区| 国产精品老牛| 欧美一区二区三区喷汁尤物| 欧美黄色一区二区| 伊人久久久大香线蕉综合直播| 久久精品中文| 国产精品一区一区| 久久国产精品久久国产精品| 国产精品久久久99| 午夜一区不卡| 国产精品久久久久三级| 欧美一区网站| 欧美激情精品久久久久| 在线成人激情黄色| 久久精品国产久精国产思思| 国产精品久久久久国产a级| 精品91免费| 欧美在线在线| 国产精品视频一二| 久久中文在线| 影音先锋一区| 欧美黄色免费| 亚洲欧美成人| 欧美午夜激情在线| 亚洲欧美国产一区二区三区| 国产精品久久久久久久浪潮网站| 亚洲一区免费| 国产精品久久久久久久电影 | 精品粉嫩aⅴ一区二区三区四区| 欧美电影在线观看完整版| 一区二区视频免费在线观看 | 亚洲一区二区三区精品在线观看| 欧美国产乱视频| 亚洲女同精品视频| 国产精品一区二区久激情瑜伽 | 欧美日韩欧美一区二区| 国产精品99久久不卡二区| 欧美电影美腿模特1979在线看| 中文在线不卡| 国产精品狠色婷| 久热精品视频在线| 亚洲网站视频| 国产精品一二三四| 欧美国产在线观看| 欧美一区在线直播| 欧美日韩亚洲视频一区| 亚洲综合视频1区| 国产精品综合网站| 欧美激情第五页| 亚洲影院色无极综合| 国产精品综合色区在线观看| 欧美顶级大胆免费视频| 国产精品永久入口久久久| 欧美国产日本韩| 久久成人免费视频| 国产日韩欧美不卡| 欧美日韩午夜剧场| 老巨人导航500精品| 亚洲综合首页| 国产综合欧美在线看| 欧美日韩在线免费视频| 欧美/亚洲一区| 亚洲欧美日本日韩| 国模 一区 二区 三区| 国产精品毛片| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 欧美在线观看一区二区| 狠狠爱综合网| 国产农村妇女精品一区二区| 欧美精品999| 久久一综合视频| 性xx色xx综合久久久xx| 亚洲一区不卡| 韩国福利一区| 国产精品福利影院| 欧美精品色综合| 嫩模写真一区二区三区三州| 久久精品国亚洲| 亚洲欧美伊人| 亚洲午夜电影| 狠狠色综合播放一区二区| 国产精品麻豆va在线播放| 欧美日韩国产一区精品一区| 久久久蜜臀国产一区二区| 性欧美精品高清| 亚洲一区欧美激情| 亚洲视频一二三| 国产主播一区二区| 国产人成一区二区三区影院| 国产精品高潮呻吟久久av无限| 欧美人妖在线观看| 欧美韩国日本一区| 暖暖成人免费视频| 羞羞视频在线观看欧美| 亚洲欧美日韩视频一区| 中文国产成人精品| 国产尤物精品| 免费观看日韩| 欧美 日韩 国产 一区| 老色鬼精品视频在线观看播放| 久久精品国产清自在天天线| 欧美一区三区二区在线观看| 性8sex亚洲区入口| 欧美在线观看视频在线| 欧美一区二区三区四区在线观看地址 | 禁断一区二区三区在线| 国产一区久久| 亚洲一区高清| 久久精品在线视频| 欧美成人资源网| 国产精品yjizz| 国内外成人免费视频 | 欧美日韩一区二区在线| 国产精品美女www爽爽爽视频| 国产亚洲视频在线观看| 中日韩在线视频| 香蕉尹人综合在线观看| 狼狼综合久久久久综合网| 欧美日韩国产一区二区三区地区| 国产精品一区二区三区久久久 | 国产日韩欧美综合| 亚洲午夜精品17c| 久久久午夜精品| 欧美极品在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线观看 | 国产精品永久免费观看| 国产午夜久久久久| 这里只有精品视频在线| 久久九九免费| 欧美日韩在线精品| 好看的亚洲午夜视频在线| 欧美一区二区女人| 欧美精品三级日韩久久| 国产日本欧美在线观看| 亚洲一二三区精品| 免费观看日韩av| 国产伦精品一区二区三区免费| 在线一区二区三区做爰视频网站| 久久av资源网站| 欧美日韩免费精品| 在线观看av一区| 久久综合五月| 国产精品高潮呻吟视频| 亚洲一区三区在线观看| 欧美成人亚洲成人日韩成人| 国产精品海角社区在线观看| 亚洲天堂偷拍|